開發(fā)了一種 HAM 技術,利用連續(xù)流動反應器技術更有效地生產受阻胺。在大多數(shù)情況下,HAM流程不到30分鐘。唯一的產物是受阻胺和水。而且我們能夠回收主要催化劑銠/N-Xantphos,從而進一步降低成本。
2022-05-25
報道了由無金屬光催化劑 2-甲基蒽醌介導的溫和光催化 C-H 鍵選擇性氧化。 玻璃微通道反應器可以增強反應混合物對光子能量和氧氣的吸收,從而大大提高玻璃微通道反應器中光催化反應的反應效率。 該反應方法可以快速將烷基芳烴氧化成相應的氧化產物,以高收率得到芳香酮。A mild photocatalytic C-H bond selective oxidation mediated by metal-f
2022-05-17
一種用于合成布地奈德的新的具有成本效益的連續(xù)流動工藝,該工藝屬于孕烷核心的 16,17 縮醛類。對流動反應器的流速、溫度、停留時間、溶液體積、反溶劑和反應器頻率等參數(shù)進行了布地奈德差向異構體摩爾比制備的研究。此外,合適的參數(shù)需要獲得所需的差向異構體摩爾比。在另一方面,還進行粒度優(yōu)化研究以獲得所需的布地奈德固體產品。
2022-04-22
在追求新的藥物和農用化學品的過程中,生命科學行業(yè)的化學家需要使用溫和而穩(wěn)健的合成方法來系統(tǒng)地修改化學結構、探索新的化學空間并實現(xiàn)高效合成。 在這種情況下,光催化已成為合成復雜且通常高度功能化的分子的強大技術。 本評論旨在總結已發(fā)表的生命科學行業(yè)對該領域的貢獻,包括產學合作的研究。 概述了已開發(fā)的合成方法學和化學合成中的戰(zhàn)略應用,包括肽功能化、同位素標記以及 DNA 編碼和傳統(tǒng)文庫合成,并概述了光反應器技術的最新技術 以及光催化反應的有效放大。
2022-04-19
可見光光催化已成為有機合成中的強大工具,它使用光子作為無痕、可持續(xù)的試劑。該領域的大多數(shù)活動都集中在通過常見的光氧化還原開發(fā)新反應,但最近一些令人興奮的新概念和策略進入了鮮為人知的領域。我們調查了能夠使用更長波長的方法,并表明光子的波長和強度是重要參數(shù),可以調節(jié)光催化劑的反應性以控制或改變化學反應的選擇性。此外,我們討論了最近替代強還原劑的努力,如元素鋰和鈉,通過光和技術領域的進步。
2022-04-19
一種快速、可放大的TBADT催化的C(sp3)-H鍵胺化方法,該方法可用于進一步合成(帶保護的)肼、吡唑、酞嗪酮和胺。借助配備高功率LED的連續(xù)流動光反應器,可同時滿足實驗室研究(~2mmol)和工業(yè)生產(>2kg/day)。作者希望該工作可以激發(fā)其他研究人員將有機合成方法學和化學工程原理相結合,實現(xiàn)從實驗室研發(fā)到工廠放大應用的快速轉變。
2022-04-16
用于酚類和萘酚的有機光催化流動氧化的選擇性和高產率的方法。 通過在 MeOH/H2O 溶劑混合物中使用 LED 光源、有氧條件和催化量的有機染料亞甲基藍 (0.9 mol%) 實現(xiàn)了溫和且可持續(xù)的合成。 維生素 E 前體 2,3,5-三甲基醌和維生素 K3 等關鍵工業(yè)中間體很容易從市售起始材料中以優(yōu)異的收率和較短的反應時間獲得。
2022-04-15
流動化學不是一個通用的解決方案,也不是對化學中的每個問題都有利。流動化學科學家需要解決的最大問題之一是反應器與固體的相容性。 其他挑戰(zhàn)包括專業(yè)知識的稀缺、高昂的啟動成本和產品的可追溯性。
2022-04-13